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젊은과학자 소개

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Academic year: 2021

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KIC News, Volume 23, No. 4, 2020

KIC News, Volume 23, No. 4, 2020 75 임정아 (Jung Ah Lim)

한국과학기술연구원(KIST) 차세대반도체연구소 광전소재연구단 책임연구원 02792 서울시 성북구 화랑로 14길 5

02-958-5378 jalim@kist.re.kr

[약력]

2004 서강대학교 화학⋅화학공학 학사

2006 포항공과대학교 화학공학 석사

2009 포항공과대학교 화학공학 박사

2009~2010 박사후연구원, Univ. of Massachusetts, Amherst (고분자공학과)

2010∼2019 한국과학기술연구원(KIST) 선임연구원

2019~현재 한국과학기술연구원(KIST) 책임연구원

2018~현재 과학기술연합대학원대학교(UST) KIST School 전임교원(NT-IT융합 전공)

[연구분야]

• 유기/고분자반도체 기반 차세대 반도체 소자 및 소재 • 광신호 제어용 광전자소자

• 차세대 웨어러블 전자소자, 전자섬유 기술 개발 • 웨어러블 광전자소자 기반 인체신호 모니터링 기술개발 • 인쇄전자 공정 개발, 인쇄전자용 잉크소재 개발 • 고분자 복합소재

[연구분야 소개]

한국과학기술연구원 광전소재연구단 유기반도체 광전자소자 연구실은 유기반도체를 응용한 차세대 반도 체 기술개발을 목표로 연구를 진행하고 있다. 유기반도체는 공액 분자(conjugated molecule)로 이루어진 구조체로 기존 실리콘 또는 무기반도체와 달리 용액에 녹아 용액공정이 가능하며, 가볍고 유연하며, 분자 구조에 따라 광학적/전기적(optoelectronic) 특성을 제어할 수 있는 차세대 반도체 소재 중 하나이다. 본 연 구실은 IoT, 인공지능, 스마트 웨어러블 시대에 발맞춰 유기반도체 소재 및 소자 개발을 통해 기존 반도체 기술의 한계를 극복하고자 연구를 수행하고 있다. 특히 최근에는 유기반도체 용액 공정을 기반으로 한 분 자의 자기조립에 따른 반도체 광전자 특성 규명 기초연구[1-5]와 함께 저온 인쇄전자 공정 기술 개발을 진행하고 있으며[6-9], 이를 바탕으로 트랜지스터, 다이오드, 센서, 메모리 등 다양한 전자소자를 구현하 여, 실제 스마트 웨어러블 디바이스, 차세대 광컴퓨팅을 위한 광신호 제어용 전자소자로서의 응용 가능성 을 제시하는 연구[10-14]를 진행 중이다.

[참고문헌]

1. D. Y. Yoo, N. D. K. Tu, S. J. Lee, E. Lee, S.-R. Jeon, S. Hwang, H. S. Lim, J. K. Kim, B. K.

Ju, H. Kim, and J. A. Lim, Graphene oxide nanosheet wrapped white-emissive conjugated

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http://www.ksiec.or.kr

76 공업화학 전망, 제23권 제4호, 2020

polymer nanoparticles, ACS Nano, 8, 4248 (2014).

2. S. Karak, J. A. Lim, S. Ferdous, V. V. Duzhko, and A. L. Briseno, Photovoltaic effect at the schottky interface with organic single crystal rubrene, Adv. Funct. Mater., 24, 1039 (2014).

3. M. J. Kye, J. Cho, J. C. Yu, Y.-W. Chang, J. Han, E. Lee, H. S. Lim, and J. A. Lim,

“Drop-on-textile” patternable aqueous PEDOT composite ink providing highly stretchable and wash-resistant electrodes for electronic textiles, Dyes and Pigments, 155, 150 (2018).

4. J. A. Lim, F. Liu, S. Ferdous, M. Muthukumar, and A. L. Briseno, Polymer semiconductor crystals, Materials Today, 13, 14 (2010).

5. J. A. Lim, H. S. Lee, W. H. Lee, and K. Cho, Control of the morphology and structural development of solution processed functionalized acenes for high-performance organic transistors, Adv. Funct. Mater., 19, 1515 (2009).

6. B. Lee, H. Han, H.-G. Hahn, J. M. Doh, S.-H. Park, E. Lee, S.-S. Lee, C. Park, H. S. Lim, and J. A. Lim, Ecofriendly catechol lipid bioresin for low-temperature processed electrode patterns with strong durability, ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, 16864 (2020).

7. S. J. Kim, M. Jang, H. Y. Yang, J. Cho, H. S. Lim, H. Yang, and J. A. Lim, Instantaneous pulsed-light cross-linking of a polymer gate dielectric for flexible organic thin-film transistors, ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 11721 (2017).

8. H. Y. Yang, J.-M. Hong, T. W. Kim, Y.-W. Song, W. K. Choi, and J. A. Lim, Split-second nanostructure control of a polymer: Fullerene photo-active layer by using intense pulsed white light for roll-to-roll production of efficient polymer solar cells, ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 1495 (2014).

9. H. S. Lim, S. J. Kim, H. W. Jang, and J. A. Lim, Intense pulsed light for split-second structural development of nanomaterials, J. Mater. Chem. C, 5, 7142 (2017).

10. S. J. Kim, H. Kim, J. Ahn, D. K. Hwang, H. Ju, M.‐C. Park, H. Yang, S. H. Kim, H. W. Jang, and J. A. Lim, A new architecture for fibrous organic transistors based on a double‐stranded assembly of electrode microfibers for electronic textile applications, Adv. Mater., 31, 1900564 (2019).

11. S. H. Ha, S. J. Kim, H. Kim, C. W. Lee, K. H. Shin, H. W. Park, S. Kim, Y. Lim, H. Yi, J. A.

Lim, and Y. J. Lee, Fibrous all-in-one monolith electrodes with a biological gluing layer and a membrane shell for weavable lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 6, 6633 (2018).

12. S. Y. Yeo, S. Park, Y. J. Yi, D. H. Kim, and J. A. Lim, Highly sensitive flexible pressure sensors based on printed organic transistors with centro-apically self-organized organic semiconductor microstructures, ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 42996 (2017).

13. H. M. Kim, H. W. Kang, D. K. Hwang, H. S. Lim, B.-K. Ju, and J. A. Lim, Metal–insulator–

semiconductor coaxial microfi bers based on self-organization of organic semiconductor: Polymer blend for weavable, fibriform organic field-effect transistors, Adv. Funct. Mater., 16, 2706 (2016).

14. N. Y. Kim, J. Kyhm, H. Han, S. J. Kim, J. Ahn, D. K. Hwang, H. W. Jang, B.-K. Ju, and J. A.

Lim, Chiroptical-conjugated polymer/chiral small molecule hybrid thin films for circularly polarized light-detecting heterojunction devices, Adv. Funct. Mater., 29, 1808668 (2019).

참조

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